包碳修饰的纳米四方相氧化锆粉体及制备

来源 :全国第三届纳米材料和技术应用会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qyjby
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本文以共沉淀—凝胶法制备了3Y-TZP纳米陶瓷粉体,利用糊精、聚乙烯醇包裹的方法制备包碳修饰的纳米3Y-TZP陶瓷,测定其粒度和晶体类型,观察粉体的团聚情况和包裹界面,研究结果表明:当糊精、聚乙烯醇与Y-TZP的比例合适时,包裹层厚度均匀,颗粒分散性好,界面有弱的化学键连接.
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迄今为止,还没有发现在高压下,对提高发射药的燃速有效的催化剂.本文介绍了一种新技术来改善发射药的燃烧.粉碎到纳米尺度的粒子性质和常规粒状时相比,有很大的变化.由密闭爆发器实验结果发现,加入纳米氧化物的发射药燃速提高了24﹪.更重要的是100MPa下试样的燃温系数降低到0.03﹪/℃(20~50℃)和0.09﹪(-40~20℃),而对应没加纳米氧化物的发射药分别为0.40﹪/℃和0.20﹪/℃.此外
本文对TiO(P25)进行了Mo、Co、Cr、Fe的离子掺杂,通过XRD、紫外-可见分光光度计、BET比表面分析仪等测试对掺杂的TiO进行了性能表征.通过降解水中罗丹明B染料,对各种掺杂离子的光催化效果进行了评价.结果发现Mo、Fe离子的掺杂可以显著的提高光催化活性,离子掺杂量也对光催化性能有很大影响.
本文介绍了两种碳纳米管用作超级电容器电极材料的电化学性能,分析了碳纳米管结构对其化学性能的影响,探讨了提高碳纳米管电化学性能的方法.
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以热分解方法制备纳米TiO,后续处理采用甲基硅油淬火改性和自然冷却方法,对改性前后的产物进行了XRD,TEM,FTIR等表征.结果表明,两种后续处理方法对所制备纳米TiO的物相、结晶度、平均粒径、颗粒均匀性影响不大.进一步的研究表明,经硅油改性后的纳米TiO可长期悬浮于水的表面及浅层,这可能有利于未来直接利用太阳光有效光催化降解污水和光催化剂的回收再利用,光催化降解甲基橙实验表明,改性前后的产物均
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本文简明论述了纳米材料和技术的产生背景,通过事例说明了人们对纳米技术感兴趣的原因.论述了纳米技术的现状和发展前景.并从当前国际国内对纳米技术的研究现状出发,对纳米技术的研究和应用作了预测.
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